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Soluciones innovadoras de energía marina: Combinando columnas de agua oscilante y turbinas eólicas flotantes para una mayor eficiencia

    1. [1] Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

      Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

      Leioa, España

  • Localización: Jornadas de Automática, ISSN-e 3045-4093, Nº. 45, 2024
  • Idioma: español
  • Títulos paralelos:
    • Innovative Offshore Energy Solutions: Combining Oscillating Water Columns and Floating Wind Turbines for Enhanced Efficiency
  • Enlaces
  • Resumen
    • español

      Este artículo investiga la incorporación de Columnas de Agua Oscilante (OWCs) en Turbinas Eólicas Flotantes (FWTs) semisumergibles para mejorar la extracción de energía en alta mar. El objetivo de combinar OWCs con FWTs es reducir los movimientos oscilatorios causados por las olas y el viento, mejorando así la eficiencia del sistema y extendiendo su vida operativa. El estudio implica el rediseño de la plataforma FWT existente, conocida como WINDMOOR, para integrar OWCs en dos de sus tres columnas, específicamente para un sistema de FWT de 12 MW. El proceso de rediseño prioriza la estabilidad hidrostática y el rendimiento hidrodinámico para soportar los elementos adicionales de OWC. Se realizan análisis hidrodinámicos para evaluar el rendimiento de la plataforma híbrida en comparación con el diseño original, centrándose en la reducción de los movimientos oscilatorios. Los resultados destacan los beneficios potenciales de integrar OWCs en los sistemas FWT, particularmente en términos de mejorar la eficiencia de generación de energía y la resistencia estructural. 

    • English

      This research investigates the incorporation of Oscillating Water Columns (OWCs) into Semi-Submersible Floating WindTurbines (FWTs) to improve offshore energy extraction. The goal of combining OWCs with FWTs is to reduce the oscillatory motions caused by waves and wind, thus enhancing system efficiency and extending operational lifespan. The study involves redesigning the existing FWT platform, known as WINDMOOR, to integrate OWCs into two of its three columns, specifically for a 12 MW FWT system. The redesign process prioritizes hydrostatic stability and hydrodynamic performance to support the additional OWC elements. Hydrodynamic analyses are performed to assess the hybrid platform’s performance relative to the original design, focusing on the reduction of oscillatory motions. The results highlight the potential benefits of integrating OWCs within FWT systems, particularly in terms of improving power generation efficiency and structural resilience. This research advances offshore energy harvesting technologies by offering insights into the feasibility and effectiveness of hybrid systems for sustainable offshore renewable energy production.


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